RU188128U1 - DEVICE FOR EVALUATING A NOISED HARMONIOUS SIGNAL FREQUENCY - Google Patents
DEVICE FOR EVALUATING A NOISED HARMONIOUS SIGNAL FREQUENCY Download PDFInfo
- Publication number
- RU188128U1 RU188128U1 RU2019100203U RU2019100203U RU188128U1 RU 188128 U1 RU188128 U1 RU 188128U1 RU 2019100203 U RU2019100203 U RU 2019100203U RU 2019100203 U RU2019100203 U RU 2019100203U RU 188128 U1 RU188128 U1 RU 188128U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- multiplier
- received
- adder
- Prior art date
Links
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims abstract description 28
- 241001061225 Arcos Species 0.000 claims abstract description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 4
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 2
- XUKUURHRXDUEBC-KAYWLYCHSA-N Atorvastatin Chemical compound C=1C=CC=CC=1C1=C(C=2C=CC(F)=CC=2)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O)=O)C(C(C)C)=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1 XUKUURHRXDUEBC-KAYWLYCHSA-N 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R23/00—Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Noise Elimination (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электрорадиотехники, а именно к технике радиосвязи, радиолокации, а также к измерительной технике, и может быть использована в системах одночастотной передачи данных и в системах радиозондирования для оценки частоты принимаемого гармонического сигнала в информационно-измерительных устройствах. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь, блок накопления, первый, второй и третий умножителя, первый, второй и третий сумматоры накопители, умножитель, сумматор, делитель, блок вычисления arcos и умножитель на коэффициент. Техническим результатом является повышение точности оценки частоты принимаемого зашумленного гармонического сигнала и снижение количества вычислительных операций. 1 ил.The utility model relates to the field of electro-radio engineering, namely to radio communication technology, radar, and also to measuring equipment, and can be used in single-frequency data transmission systems and in radio sounding systems for estimating the frequency of a received harmonic signal in information-measuring devices. The device comprises an analog-to-digital converter, an accumulation unit, a first, second and third multiplier, a first, second and third adder, a drive, a multiplier, an adder, a divider, an arcos calculation unit and a coefficient multiplier. The technical result is to increase the accuracy of estimating the frequency of the received noisy harmonic signal and reducing the number of computational operations. 1 ill.
Description
Полезная модель относится к области электрорадиотехники, а именно к технике радиосвязи, радиолокации, а также к измерительной технике, и может быть использована в системах одночастотной передачи данных и в системах радиозондирования для оценки частоты принимаемого гармонического сигнала в информационно-измерительных устройствах.The utility model relates to the field of electro-radio engineering, namely to radio communication technology, radar, as well as to measuring equipment, and can be used in single-frequency data transmission systems and in radio sounding systems for estimating the frequency of a received harmonic signal in information-measuring devices.
Необходимость оценки частоты принимаемого сигнала обусловлена рядом факторов, таких как наличие доплеровского смещения несущей частоты излучаемого сигнала, что может быть вызвано движением источника и/или приемника, а также возможным расхождением частот опорных генераторов в передающем и/или приемном устройствах.The need to estimate the frequency of the received signal is due to a number of factors, such as the presence of Doppler shift of the carrier frequency of the emitted signal, which can be caused by the movement of the source and / or receiver, as well as the possible discrepancy between the frequencies of the reference generators in the transmitting and / or receiving devices.
Для оценки несущей частоты в большинстве систем используют гармонический синусоидальный сигнал.To evaluate the carrier frequency, most systems use a harmonic sinusoidal signal.
Известен патент РФ на изобретение №2117306, опубликованный 10.08.1998 «Способ определения частоты узкополосного сигнала», который принят за прототип. Способ содержит аналого-цифровой преобразователь, блок дискретного преобразования Фурье, блок определения максимума, блок сравнения и блок определения частоты. Способ заключается в том, что сигнал длительностью Т дискретизируют с получением N точек, вычисляют его дискретный спектр, определяют номер К максимальной спектральной составляющей, ее амплитуду, а также номер и амплитуду большей из смежных с ней составляющих и определяют частоту сигнала на основании этих данных в соответствии с выражением:Known RF patent for the invention No. 217306, published on 10.08.1998 "Method for determining the frequency of a narrowband signal", which is taken as a prototype. The method comprises an analog-to-digital converter, a discrete Fourier transform unit, a maximum determination unit, a comparison unit, and a frequency determination unit. The method consists in sampling a signal of duration T to obtain N points, calculating its discrete spectrum, determining the number K of the maximum spectral component, its amplitude, as well as the number and amplitude of the largest of the components adjacent to it, and determining the frequency of the signal based on these data in according to the expression:
где Аi - амплитуда i-й спектральной составляющей; i = K при АK+1 < АK+1; i = K+1 при АK+1≥АK+1.Where And i is the amplitude of the i-th spectral component; i = K for A K + 1 <A K + 1 ; i = K + 1 at А K + 1 ≥А K + 1 .
Недостатком данного патента является уменьшение точности способа при значениях частоты сигнала, близких номиналам, равноудаленным от двух соседних номиналов ортогональных частот дискретного преобразования Фурье.The disadvantage of this patent is a decrease in the accuracy of the method when the signal frequency values are close to the nominal values equidistant from two adjacent values of the orthogonal frequencies of the discrete Fourier transform.
Известен патент РФ на изобретение №2442178, опубликованный 10.02.2012 «Способ определения частоты узкополосного сигнала» при котором сигнал длительностью Т дискретизируют с получением N точек, вычисляют его дискретный энергетический спектр, определяют номер к спектральной составляющей с максимальной амплитудой, отличающийся тем, что дискретный спектр получают с использованием дискретного преобразования Хартли, далее для k и (k+1) номеров вычисляют нечетную синусную Hsk и четную косинусную Нсk спектральные составляющие, затем вычисляют значение угловой частоты узкополосного сигнала: при выполнении условия Hsk ≠ 0 вычисляют по формулеKnown RF patent for the invention No. 2442178, published on 02.10.2012 “Method for determining the frequency of a narrowband signal” in which a signal of duration T is sampled to obtain N points, its discrete energy spectrum is calculated, the number of the spectral component with a maximum amplitude is determined, characterized in that it is discrete spectra were obtained using a discrete Hartley transform, then for k and (k + 1) is calculated odd numbers Hs k sine and cosine of even Hc k spectral components is then calculated values angular frequency of the narrowband signal: if the condition Hs k ≠ 0 is calculated by the formula
при выполнении условия Hsk = 0 вычисляют по формулеwhen the conditions are fulfilled, Hs k = 0 are calculated by the formula
Недостатком патента является большая погрешность при оценке частоты гармонического сигнала, принятого из канала с многолучевостью и большим уровнем аддитивного шума.The disadvantage of the patent is a large error in estimating the frequency of a harmonic signal received from a channel with multipath and a large level of additive noise.
Также известен патент РФ на изобретение №2643708, опубликованный 14.11.2017 «Устройство оценки частоты гармонического зашумлённого сигнала», принятый за прототип. Устройство оценки частоты гармонического зашумлённого сигнала, содержит аналого-цифровой преобразователь, блоки дискретного преобразования Фурье, блоки вычисления амплитуды, блоки определения максимума, блоки накопления, блоки вычисления разности фаз, блоки вычисления синуса, блоки вычисления косинуса, сумматор, блоки вычисления фазового сдвига, блоки вычисления частотного сдвига, делитель, блок сравнения и блок определения частоты. В устройстве осуществляется измерение амплитудного спектра сигнала на разных длительностях, определяется номинал частоты с максимальным значением, получают грубую оценку частоты сигнала, а затем осуществляется вычисление фазового сдвига на данной частоте, чтобы определить частотное смещение относительно данной частоты, получая, таким образом, оценку частоты принимаемого сигнала.Also known is the RF patent for the invention No. 2643708, published on November 14, 2017, “Device for estimating the frequency of a harmonic noisy signal”, adopted as a prototype. A harmonic noisy signal frequency estimator, contains an analog-to-digital converter, discrete Fourier transform blocks, amplitude calculation blocks, maximum determination blocks, accumulation blocks, phase difference calculation blocks, sine calculation blocks, cosine calculation blocks, an adder, phase shift calculation blocks, blocks frequency shift calculations, a divider, a comparison unit and a frequency determination unit. The device measures the amplitude spectrum of the signal at different durations, determines the frequency rating with the maximum value, obtains a rough estimate of the signal frequency, and then calculates the phase shift at a given frequency to determine the frequency offset with respect to a given frequency, thus obtaining an estimate of the frequency of the received signal.
Недостатком прототипа является то, что для получения точной оценки требуется гармонический сигнал достаточно большой длительности.The disadvantage of the prototype is that to obtain an accurate estimate requires a harmonic signal of sufficiently large duration.
Целью изобретения является оценки частоты принимаемого зашумлённого гармонического сигнала.The aim of the invention is to assess the frequency of the received noisy harmonic signal.
Поставленная цель достигается тем, что устройство оценки частоты зашумлённого гармонического сигнала содержит аналого-цифровой преобразователь, блок накопления, сумматор и делитель, отличающееся тем, что вход аналого-цифрового преобразователя является входом устройства, на который поступает принимаемый зашумленный гармонический сигнал, а выход подключен к входу блока накопления, причем при поступлении на вход блока накопления очередных трёх отсчетов принятого сигнала Sl, S2 и S3 блок накопления передает соответствующие значения отсчетов с первого, второго и третьего выходов, соответственно, на входы первого второго и третьего умножителей, причем первый и второй входы первого умножителя соединены с первым и вторым выходами блока накопления, первый и второй входы второго умножителя соединены со вторым выходом блока накопления, первый и второй входы третьего умножителя соединены со вторым и третьим выходами блока накопления, результаты умножения с выхода первого, второго и третьего умножителя подают на вход соответственно первого, второго и третьего сумматора накопителя, в которых осуществляют сложение поступивших значений с хранящимся значением по формуле: где X - значение, поступившее на вход сумматора накопителя , - предыдущее хранящееся значение, причем Y(0) = 0, - получаемое значение для накопления, при суммировании с накоплением значений, где L задано заранее, получаемые значения с выхода первого и третьего сумматоров накопителей подают на первый и второй вход сумматора, а с выхода второго сумматора накопителя подают на вход умножителя, в котором умножают поступившее значение на 2, после чего обнуляют накопленные значения, хранящиеся в первом, втором и третьем сумматоре накопителе, результат суммирования: Q с выхода сумматора подают на первый вход делителя, а результат умножения: W с выхода умножителя подают на второй вход делителя, в котором осуществляют деление, получая на выходе значение R = Q/W, которое подают на вход блока вычисления arcos, на выходе которого получают значение ϕ = arcos(R), которое подают на вход умножителя на коэффициент, в котором осуществляют умножение на коэффициент 1/2π, в результате получая на выходе умножителя на коэффициент, являющегося выходом устройства, оценку значения частоты принятого зашумлённого гармонического сигнала.This goal is achieved in that the device for estimating the frequency of a noisy harmonic signal contains an analog-to-digital converter, an accumulation unit, an adder and a divider, characterized in that the input of the analog-to-digital converter is the input of the device to which the received noisy harmonic signal is supplied, and the output is connected to the input of the accumulation unit, and when the next three samples of the received signal S l , S 2 and S 3 are received at the input of the accumulation unit, the accumulation unit transmits the corresponding count values bets from the first, second and third outputs, respectively, to the inputs of the first second and third multipliers, the first and second inputs of the first multiplier connected to the first and second outputs of the accumulation unit, the first and second inputs of the second multiplier connected to the second output of the accumulation unit, the first and the second inputs of the third multiplier are connected to the second and third outputs of the accumulation unit, the results of multiplication from the output of the first, second, and third multipliers are fed to the input of the first, second, and third accumulator adders, respectively ator, which is carried out in addition received values with stored value by the formula: where X is the value received at the input of the accumulator adder, is the previous stored value, with Y (0) = 0, - the resulting value for accumulation, when summing with accumulation values, where L is set in advance, the obtained values from the output of the first and third accumulator adders are fed to the first and second input of the adder, and from the output of the second accumulator adder, they are fed to the input of the multiplier, in which the received value is multiplied by 2, after which the accumulated values stored in the first, second and third adder of the drive, the summation result: Q from the output of the adder is fed to the first input of the divider, and the multiplication result: W from the output of the multiplier is fed to the second input of the divider in which the division is performed, p radiating at the output the value R = Q / W, which is fed to the input of the arcos calculation unit, the output of which receives the value ϕ = arcos (R), which is fed to the input of the multiplier by a coefficient in which multiplication by a factor of 1 / 2π is performed, as a result receiving at the output of the multiplier by a coefficient, which is the output of the device, an estimate of the frequency value of the received noisy harmonic signal.
Структурная схема предлагаемого устройства изображена на фиг. 1. Она содержит аналого-цифрового преобразователь 1 вход, которого является входом устройства, а выход соединен с входом блока накопления 2. Первый и второй входы первого умножителя 3(1) соединены с первым и вторым выходами блока накопления 2, первый и второй входы второго умножителя 3(2) соединены со вторым выходом блока накопления 2, первый и второй входы третьего умножителя 3(3) соединены со вторым и третьим выходами блока накопления 2. Выход первого, второго и третьего умножителя 3(1), 3(2), 3(3) подключены ко входу соответственно первого, второго и третьего сумматора накопителя 4(1), 4(2), 4(3). Выход второго сумматора накопителя 4(2) соединен с входом умножителя 5. Выход первого сумматора накопителя 4(1) соединен с первым входом сумматора 6, а выход третьего сумматора накопителя 4(3) соединен со вторым входом сумматора 6. Выход сумматора 6 подключен к первому входу делителя, а выход умножителя 5 подключен ко второму входу делителя 7, выход которого соединен с входом блока вычисления arcos 8, выход которого подключен к входу умножителя на коэффициент 9, выход которого является выходом устройства.The block diagram of the proposed device is shown in FIG. 1. It contains an analog-to-
Работа устройства осуществляется следующим образом.The operation of the device is as follows.
На вход аналого-цифрового преобразователя 1, являющегося входом устройства поступает входной сигнал s(t), длительностью Т, являющийся зашумленным гармоническим сигналом. Сигнал s(t) дискретизируют с получением N отсчетов, которые поочередно подают с выхода аналого-цифрового преобразователя 1 на вход блока накопления 2. При поступлении на вход блока накопления 2 очередных трёх отсчетов принятого сигнала S1, S2 и S3 блок накопления 2 передает соответствующие значения отсчетов с первого, второго и третьего выходов, соответственно, на входы первого второго и третьего умножителей 3(1), 3(2), 3(3). Причем первый и второй входы первого умножителя 3(1) соединены с первым и вторым выходами блока накопления 2, первый и второй входы второго умножителя 3(2) соединены со вторым выходом блока накопления 2, первый и второй входы третьего умножителя 3(3) соединены со вторым и третьим выходами блока накопления 2. В результате на выходе первого умножителя 3(1) получают:At the input of the analog-to-
А = S1⋅S2,A = S 1 ⋅ S 2 ,
на выходе второго умножителя 3(2) получают:at the output of the second multiplier 3 (2) receive:
В = S2 ⋅ S2l B = S 2 ⋅ S 2l
на выходе третьего умножителя 3(3) получают:at the output of the third multiplier 3 (3) receive:
С = S2 ⋅ S3.C = S 2 ⋅ S 3 .
Результаты умножения с выхода первого, второго и третьего умножителя 3(1), 3(2), 3(3) подают на вход соответственно первого, второго и третьего сумматора накопителя 4(1), 4(2), 4(3), в которых осуществляют сложение поступивших значений с хранящимся значением по формуле: The results of multiplication from the output of the first, second and third multiplier 3 (1), 3 (2), 3 (3) are fed to the input of the first, second and third adder of the drive 4 (1), 4 (2), 4 (3), respectively which carry out the addition of the received values with the stored value according to the formula:
где X - значение, поступившее на вход сумматора накопителя (А, В или С), - предыдущее хранящееся значение, причем Y(0) = 0, - получаемое значение для накопления.where X is the value received at the input of the accumulator adder (A, B or C), is the previous stored value, with Y (0) = 0, - the resulting value for the accumulation.
При суммировании с накоплением значений, где L задано заранее, получаемые значения с выхода первого и третьего сумматоров накопителей 4(1) и 4(3) подают на первый и второй вход сумматора 6, а с выхода второго сумматора накопителя 4(2) подают на вход умножителя 5, в котором умножают поступившее значение на 2. Также обнуляют накопленные значения, хранящиеся в первом, втором и третьем сумматоре накопителе 4(1), 4(2) и 4(3).When stacking with accumulation values where L is predetermined, the obtained values from the output of the first and third adders of the drives 4 (1) and 4 (3) are fed to the first and second input of the adder 6, and from the output of the second adder of the drive 4 (2) are fed to the input of the multiplier 5, in which the received value is multiplied by 2. Also, the accumulated values stored in the first, second and third accumulator adders 4 (1), 4 (2) and 4 (3) are also reset to zero.
Результат суммирования: Q с выхода сумматора 6 подают на первый вход делителя 7, а результат умножения: W с выхода умножителя 5 подают на второй вход делителя 7, в котором осуществляют деление, получая на выходе значение:The result of the summation: Q from the output of the adder 6 is fed to the first input of the divider 7, and the result of multiplication: W from the output of the multiplier 5 is fed to the second input of the divider 7, in which the division is carried out, receiving the value:
Значение R подают на вход блока вычисления arcos 8, на выходе которого получают значение ϕ = arcos(R), которое подают на вход умножителя на коэффициент 9, в котором осуществляют умножение на коэффициент 1/2π, в результате получая на выходе умножителя на коэффициент 9, являющегося выходом устройства, оценку значения частоты принятого зашумлённого гармонического сигнала.The value of R is fed to the input of the
Предлагаемое устройство обеспечивает технический результат: поручение оценки частоты принимаемого зашумлённого гармонического сигнала. По сравнению с прототипом устройство обеспечивает получение точной оценки частоты по небольшому отрезку принятого гармонического сигнала и требует значительно меньшее количество вычислительных операций.The proposed device provides a technical result: an instruction to estimate the frequency of the received noisy harmonic signal. Compared with the prototype, the device provides an accurate frequency estimate for a small segment of the received harmonic signal and requires a significantly smaller number of computational operations.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019100203U RU188128U1 (en) | 2019-01-09 | 2019-01-09 | DEVICE FOR EVALUATING A NOISED HARMONIOUS SIGNAL FREQUENCY |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019100203U RU188128U1 (en) | 2019-01-09 | 2019-01-09 | DEVICE FOR EVALUATING A NOISED HARMONIOUS SIGNAL FREQUENCY |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU188128U1 true RU188128U1 (en) | 2019-03-29 |
Family
ID=66088024
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019100203U RU188128U1 (en) | 2019-01-09 | 2019-01-09 | DEVICE FOR EVALUATING A NOISED HARMONIOUS SIGNAL FREQUENCY |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU188128U1 (en) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3617900A (en) * | 1966-07-07 | 1971-11-02 | Litton Systems Inc | Digital frequency detecting system |
RU2117306C1 (en) * | 1997-06-30 | 1998-08-10 | Военная академия ПВО им.Жукова Г.К. | Method for detection of narrow-band signal frequency |
RU2183839C1 (en) * | 2000-10-30 | 2002-06-20 | Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" | Procedure measuring frequency of sinusoidal signals and device for its realization |
RU2643708C2 (en) * | 2016-05-04 | 2018-02-05 | Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" | Device for estimation of frequency of harmonic noisy signal |
-
2019
- 2019-01-09 RU RU2019100203U patent/RU188128U1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3617900A (en) * | 1966-07-07 | 1971-11-02 | Litton Systems Inc | Digital frequency detecting system |
RU2117306C1 (en) * | 1997-06-30 | 1998-08-10 | Военная академия ПВО им.Жукова Г.К. | Method for detection of narrow-band signal frequency |
RU2183839C1 (en) * | 2000-10-30 | 2002-06-20 | Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" | Procedure measuring frequency of sinusoidal signals and device for its realization |
RU2643708C2 (en) * | 2016-05-04 | 2018-02-05 | Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" | Device for estimation of frequency of harmonic noisy signal |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
C1. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7617731B2 (en) | Ultrasonic measuring apparatus and ultrasonic measuring method | |
JP6123974B2 (en) | Radar equipment | |
CN105675083B (en) | A kind of high-precision liquid level measurement method with Frequence zooming interpolation | |
RU2688921C2 (en) | Method of measuring range and radial velocity in radar with probing composite pseudorandom lfm pulse | |
RU188128U1 (en) | DEVICE FOR EVALUATING A NOISED HARMONIOUS SIGNAL FREQUENCY | |
JP2013152112A (en) | Time difference orientation detection device | |
CN107209259A (en) | Method and apparatus for ranging | |
RU2460093C1 (en) | Method of measuring distance using sonar | |
KR101193446B1 (en) | Pulse compressor and pulse compression method using doppler frequency estimation | |
RU2643708C2 (en) | Device for estimation of frequency of harmonic noisy signal | |
RU183781U1 (en) | DEVICE FOR DOPPLER FREQUENCY DEFINITION DETERMINATION DETERMINATION BY THE INFORMATION PHASOMANIPULATED SIGNAL BY APPROXIMATION OF PHASE DEFLECTION | |
RU2316784C1 (en) | Method for determining position of a transmitter by means of mobile direction-finder | |
KR20170128899A (en) | Apparatus And Method for Calculating Receiving Time Of Wireless Communication Signal | |
RU2628672C1 (en) | Method for leak tightness control and determining leak point coordinate in product pipeline and device for its implementation | |
KR101446439B1 (en) | Method and device for estimating high-accuracy frequency | |
RU188982U1 (en) | DEVICE FOR ASSESSING THE DOPPLER DISPLACEMENT OF THE HARMONIC SIGNAL FREQUENCY | |
RU2687884C1 (en) | Method for determining doppler frequency shift based on an information phase-manipulated signal based on analysis of deviation of phase difference 2 of order | |
RU2733938C1 (en) | Hydroacoustic information displaying method | |
RU186027U1 (en) | DEVICE FOR DOPPLER FREQUENCY DEFINITION DETERMINATION BY THE PHASOMANIPULATED SIGNAL INFORMATION BY THE WEIGHTED APPROXIMATION OF PHASE DEFLECTION | |
RU2472167C1 (en) | Digital metre of signal capacity and noise capacity in radio receiver channel pass band in real time | |
RU2504798C1 (en) | Method for spectral processing of auxiliary signals | |
KR101328703B1 (en) | Apparatus and method for MEASURING DISTANCE USING FMCW TECHNIC | |
KR100916640B1 (en) | Method for Ranging Between Transmitter and Receiver Based on Wireless Communication System | |
RU2551400C1 (en) | Method of harmonic analysis of periodic multifrequency signal against the noise background | |
RU2444758C1 (en) | Method for determining number, velocity and range of targets and amplitudes of signals reflected from them as per return signal in digital channel of radar |